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Enqueued related words: Sparsification

Sparsity

定义 Definition

“sparsity”指稀疏性:某个集合、向量、矩阵或数据中,大多数元素为零或缺失,只有少量元素为非零/有效值的特性。常用于统计学、机器学习、信号处理与数据压缩等语境。(在日常英语中也可泛指“稀少、稀疏的状态”。)

发音 Pronunciation

/ˈspɑːrsəti/

例句 Examples

The model performs well even with sparsity in the data.
即使数据存在稀疏性,这个模型也能表现良好。

By encouraging sparsity through L1 regularization, the algorithm selects only a small set of important features while reducing noise.
通过 L1 正则化来促进稀疏性,该算法只选择少量重要特征,同时降低噪声。

词源 Etymology

sparsity 来自形容词 sparse(稀疏的)+ 名词后缀 -ity(表示“……的状态/性质”)。sparse 源于拉丁语 sparsus,意为“散开的、零星分布的”,与“散布、分散”的概念相关。

相关词 Related Words

文学与著作中的用例 Literary Works

  • The Elements of Statistical Learning(Hastie, Tibshirani, Friedman):在特征选择与正则化相关章节中讨论稀疏表示与稀疏解。
  • Deep Learning(Goodfellow, Bengio, Courville):在表示学习、正则化与高维数据处理语境中涉及 sparsity。
  • Sparse and Redundant Representations(Michael Elad):以稀疏表示为核心主题,系统使用并阐释 sparsity。
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